CN207554259U - 一种湿地生态水文自动调控系统装置 - Google Patents
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Abstract
一种湿地生态水文自动调控系统装置,包括蓄水箱,蓄水箱上部开口,蓄水箱底部的中间位置开设竖向的第一通孔,蓄水箱底部位于第一通孔的两侧处开设竖向的第二通孔,第一通孔内设有第一竖管,第一竖管能够在第一通孔内上下移动,第一竖管下部的外周开设数个漏水孔,第一竖管的上部设有浮板,浮板的下部与第一竖管的上端固定连接。本实用新型位于地下能够融入湿地环境,不破坏现有的生态平衡,发电机发电,节能环保,没有二次污染,全自动,无需人力劳动,结构简单,生产、组装方便,能够满足实际需求,适合推广。
Description
技术领域
本实用新型属于水文环境保护技术领域,具体地说是一种湿地生态水文自动调控系统装置。
背景技术
湿地是流域水资源和水循环的重要组成部分, 是自然界生物多样性的生态系统和人类最重要的生存环境之一, 它不仅为人类的生产、生活提供多种资源, 而且具有巨大的生态环境功能和效益, 其独特的水文功能对维持流域生态系统的健康和改善区域生态环境具有十分重要的意义。但随着社会的不断发展,人类的生产活动对湿地的破坏、占用导致湿地面积的急剧减小,湿地保护越来越受到人类重视,现在急需一种既能够保护湿地生态水文又不破坏现有的生态平衡的装置。
实用新型内容
本实用新型提供一种湿地生态水文自动调控系统装置,用以解决现有技术中的缺陷。
本实用新型通过以下技术方案予以实现:
一种湿地生态水文自动调控系统装置,包括蓄水箱,蓄水箱上部开口,蓄水箱底部的中间位置开设竖向的第一通孔,蓄水箱底部位于第一通孔的两侧处开设竖向的第二通孔,第一通孔内设有第一竖管,第一竖管能够在第一通孔内上下移动,第一竖管下部的外周开设数个漏水孔,第一竖管的上部设有浮板,浮板的下部与第一竖管的上端固定连接,第二通孔内部均设有竖杆,竖杆能够在对应的第二通孔上下移动,竖杆的上端均与浮板的下部固定连接,第一通孔的下部设有第二竖管,第一通孔与第二竖管中心线共线,第二竖管的内径大于第一竖管的外径,第二竖管的上端与蓄水箱的底部固定连接,第二竖管上部的左、右两侧沿中心线对称开设横向的第三通孔,两侧的第三通孔内设有同一个横杆,第三通孔均与横杆轴承连接,横杆的两端均开设竖向的第四通孔,第四通孔与对应的竖杆中心线共线,竖杆能够在对应的第四通孔内上下滑动,第三通孔的外侧设有扭簧,第二竖管的两侧均与对应的扭簧的一端固定连接,扭簧的另一端均与横杆的外周固定连接,横杆的中间位置处前面与后面固定安装中心线对称横板,横板能够沿横杆的中心线在第二竖管内转动,横板的下部设有竖轴,竖轴的外周套装螺旋叶片,竖轴的两端均设有轴座,轴座的两端均与第二竖管的内壁固定连接,竖轴的下端固定安装第一伞齿轮,第二竖管下部的右侧开设第五通孔,第五通孔的外侧设有发电机,发电机的转轴穿过第五通孔,转轴与第五通孔轴承连接,转轴的外端位于第二竖管内部固定安装第二伞齿轮,第一伞齿轮与第二伞齿轮能够啮合配合,第二竖管的外周设有上下开口的圆桶,圆桶的上端与蓄水池的底部固定连接,圆桶的下部设有储水箱,圆桶的下端与储水箱的上部固定连接,储水箱上部开设第六通孔,第六通孔与第二竖管中心线共线,第六通孔内径大于第二竖管外径,第二竖管的下端穿过第六通孔位于储水箱内部,发电机的底部与储水箱的上部固定连接,第二竖管的左侧设有蓄电池,蓄电池的底部与储水箱的上部固定连接,蓄电池的上部设有电气箱,发电机与电气箱通过电路相连,蓄电池与电气箱通过电路相连,储水箱的右侧设有水泵,水泵下部设有汇流排,水泵与汇流排通过软管相连,汇流排的上部对应汇流排的气孔固定安装数个电磁阀,水泵与电气箱通过电路相连,电磁阀均与电气箱通过电路相连,储水箱顶部的右侧开设第七通孔,第七通孔内固定安装竖向的出水管,出水管的下端位于储水箱的内底部,出水管的上端与汇流排下部的第一气孔固定连接,汇流排下部设有数个导流水管,汇流排下部除第一气孔外的气孔均固定连接导流水管的一端,导流水管的另一端均固定安装水位传感器,导流水管的另一端分布于蓄水箱周边的各个浅滩底部,本实用新型位于土壤内。
如上所述的一种湿地生态水文自动调控系统装置,所述的水泵、电磁阀与汇流排外设有保护罩,保护罩与蓄水箱固定连接。
如上所述的一种湿地生态水文自动调控系统装置,所述的蓄水箱的开口处设有防护网。
如上所述的一种湿地生态水文自动调控系统装置,所述的防护网的上部设有过滤网。
本实用新型的优点是:本实用新型位于地下能够融入湿地环境,不破坏现有的生态平衡,发电机发电,节能环保,没有二次污染,全自动,无需人力劳动,结构简单,生产、组装方便,能够满足实际需求,适合推广。在使用时,将本实用新型埋入地下,蓄水箱略低于地面,但不能用土将蓄水箱覆盖,以便于流水收集,将导流水管安装有水位传感器的一端分别置于本实用新型周围的浅滩底部,当外界自然水(雨水、洪流等)流入蓄水箱内,蓄水箱内部水位不断上升,浮板带动第一竖管与竖杆上升,当漏水孔高于蓄水箱的底面时,蓄水箱内部的水经过漏水孔迅速进入第二竖管内,当竖杆的下端高于横杆时,横板在水流的作用下连同横杆开设沿横杆的中心线向第一方向转动至与水平面垂直,此时扭簧对横杆有一个与第一方向相反的拉力,此刻水流迅速流经螺旋叶片,螺旋叶片带动竖轴与第一伞齿轮转动,第一伞齿轮与第二伞齿轮啮合配合,第二伞齿轮带动转轴转动,发电机开始发电并通过电路储存到蓄电池内;当蓄水箱内部的水流尽时,横板在扭簧的拉力下恢复至原位,竖杆下端重新插入第四通孔内,浮板落下,第一竖管重新滑入第一通孔内,第一通孔被封闭,蓄水箱重新开始蓄水;上述步骤循环进行实现发电机发电,水位传感器随时检测各处浅滩水位,水位传感器将信号发至电气箱(信号传递可通过现有的单片机、控制器等控制,电路方面较为简单,为本领域现有技术),电气箱控制气泵与电磁阀通过导流水管将被水位传感器检测到水位较高的浅滩内的水引入水位较低的浅滩内,当各个浅滩水位均较高时,通过出水管与导流水管将浅滩内的水引入储水箱内;反之,当各个浅滩水位均较低时,通过出水管与导流水管将储水箱内的水补充到浅滩内。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型的结构示意图;图2是图1的Ⅰ局部的放大图;图3是图1的Ⅱ局部的放大图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
一种湿地生态水文自动调控系统装置,如图所示,包括蓄水箱1,蓄水箱1上部开口,蓄水箱1底部的中间位置开设竖向的第一通孔2,蓄水箱1底部位于第一通孔2的两侧处开设竖向的第二通孔3,第一通孔2内设有第一竖管4,第一竖管4能够在第一通孔2内上下移动,第一竖管4下部的外周开设数个漏水孔5,第一竖管4的上部设有浮板6,浮板6的下部与第一竖管4的上端固定连接,第二通孔3内部均设有竖杆7,竖杆7能够在对应的第二通孔3上下移动,竖杆7的上端均与浮板6的下部固定连接,第一通孔2的下部设有第二竖管8,第一通孔2与第二竖管8中心线共线,第二竖管8的内径大于第一竖管4的外径,第二竖管8的上端与蓄水箱1的底部固定连接,第二竖管8上部的左、右两侧沿中心线对称开设横向的第三通孔9,两侧的第三通孔9内设有同一个横杆10,第三通孔9均与横杆10轴承连接,横杆10的两端均开设竖向的第四通孔11,第四通孔11与对应的竖杆7中心线共线,竖杆7能够在对应的第四通孔11内上下滑动,第三通孔9的外侧设有扭簧12,第二竖管8的两侧均与对应的扭簧12的一端固定连接,扭簧12的另一端均与横杆10的外周固定连接,横杆10的中间位置处前面与后面固定安装中心线对称横板13,横板13能够沿横杆10的中心线在第二竖管8内转动,横板13的下部设有竖轴14,竖轴14的外周套装螺旋叶片15,竖轴14的两端均设有轴座16,轴座16的两端均与第二竖管8的内壁固定连接,竖轴14的下端固定安装第一伞齿轮17,第二竖管8下部的右侧开设第五通孔18,第五通孔18的外侧设有发电机19,发电机19的转轴20穿过第五通孔18,转轴20与第五通孔18轴承连接,转轴20的外端位于第二竖管8内部固定安装第二伞齿轮21,第一伞齿轮17与第二伞齿轮21能够啮合配合,第二竖管8的外周设有上下开口的圆桶22,圆桶22的上端与蓄水池1的底部固定连接,圆桶22的下部设有储水箱23,圆桶22的下端与储水箱23的上部固定连接,储水箱23上部开设第六通孔24,第六通孔24与第二竖管8中心线共线,第六通孔24内径大于第二竖管8外径,第二竖管8的下端穿过第六通孔24位于储水箱23内部,发电机19的底部与储水箱23的上部固定连接,第二竖管8的左侧设有蓄电池25,蓄电池25的底部与储水箱23的上部固定连接,蓄电池25的上部设有电气箱26,发电机19与电气箱26通过电路相连,蓄电池25与电气箱26通过电路相连,储水箱1的右侧设有水泵27,水泵27下部设有汇流排28,水泵27与汇流排28通过软管相连,汇流排28的上部对应汇流排28的气孔固定安装数个电磁阀29,水泵27与电气箱26通过电路相连,电磁阀29均与电气箱26通过电路相连,储水箱23顶部的右侧开设第七通孔30,第七通孔30内固定安装竖向的出水管31,出水管31的下端位于储水箱23的内底部,出水管31的上端与汇流排28下部的第一气孔固定连接,汇流排28下部设有数个导流水管32,汇流排28下部除第一气孔外的气孔均固定连接导流水管32的一端,导流水管32的另一端均固定安装水位传感器33,导流水管32的另一端分布于蓄水箱1周边的各个浅滩34底部,本实用新型位于土壤35内。本实用新型位于地下能够融入湿地环境,不破坏现有的生态平衡,发电机发电,节能环保,没有二次污染,全自动,无需人力劳动,结构简单,生产、组装方便,能够满足实际需求,适合推广。在使用时,将本实用新型埋入地下,蓄水箱1略低于地面,但不能用土将蓄水箱1覆盖,以便于流水收集,将导流水管32
安装有水位传感器33的一端分别置于本实用新型周围的浅滩底部,当外界自然水(雨水、洪流等)流入蓄水箱1内,蓄水箱1内部水位不断上升,浮板6带动第一竖管4与竖杆7上升,当漏水孔5高于蓄水箱1的底面时,蓄水箱1内部的水经过漏水孔5迅速进入第二竖管8内,当竖杆7的下端高于横杆10时,横板13在水流的作用下连同横杆10开设沿横杆10的中心线向第一方向转动至与水平面垂直,此时扭簧12对横杆10有一个与第一方向相反的拉力,此刻水流迅速流经螺旋叶片15,螺旋叶片15带动竖轴14与第一伞齿轮17转动,第一伞齿轮17与第二伞齿轮21啮合配合,第二伞齿轮21带动转轴20转动,发电机19开始发电并通过电路储存到蓄电池25内;当蓄水箱1内部的水流尽时,横板13在扭簧12的拉力下恢复至原位,竖杆7下端重新插入第四通孔11内,浮板6落下,第一竖管4重新滑入第一通孔2内,第一通孔2被封闭,蓄水箱1重新开始蓄水;上述步骤循环进行实现发电机发电,水位传感器33随时检测各处浅滩水位,水位传感器33将信号发至电气箱26(信号传递可通过现有的单片机、控制器等控制,电路方面较为简单,为本领域现有技术),电气箱26控制气泵27与电磁阀29通过导流水管32将被水位传感器33检测到水位较高的浅滩34内的水引入水位较低的浅滩34内,当各个浅滩34水位均较高时,通过出水管31与导流水管32将浅滩34内的水引入储水箱23内;反之,当各个浅滩34水位均较低时,通过出水管31与导流水管32将储水箱23内的水补充到浅滩34内。
具体而言,如图所示,本实施例所述的水泵27、电磁阀29与汇流排28外设有保护罩36,保护罩36与蓄水箱1固定连接。保护罩36能够保护水泵27、电磁阀29与汇流排28不被潮湿的土壤腐蚀,保障水泵27、电磁阀29与汇流排28工作环境的干燥性。
具体的,如图所示,本实施例所述的蓄水箱1的开口处设有防护网37。防护网37能够避免湿地的动、植物落入蓄水箱1内部,从而影响本实用新型的工作运作。
进一步的,如图所示,本实施例所述的防护网37的上部设有过滤网。过滤网能够将流入蓄水箱1内的水简单净化,避免动、植物残骸等微小颗粒进入蓄水箱1内并腐蚀水流经过的各个部件。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (4)
1.一种湿地生态水文自动调控系统装置,其特征在于:包括蓄水箱(1),蓄水箱(1)上部开口,蓄水箱(1)底部的中间位置开设竖向的第一通孔(2),蓄水箱(1)底部位于第一通孔(2)的两侧处开设竖向的第二通孔(3),第一通孔(2)内设有第一竖管(4),第一竖管(4)能够在第一通孔(2)内上下移动,第一竖管(4)下部的外周开设数个漏水孔(5),第一竖管(4)的上部设有浮板(6),浮板(6)的下部与第一竖管(4)的上端固定连接,第二通孔(3)内部均设有竖杆(7),竖杆(7)能够在对应的第二通孔(3)上下移动,竖杆(7)的上端均与浮板(6)的下部固定连接,第一通孔(2)的下部设有第二竖管(8),第一通孔(2)与第二竖管(8)中心线共线,第二竖管(8)的内径大于第一竖管(4)的外径,第二竖管(8)的上端与蓄水箱(1)的底部固定连接,第二竖管(8)上部的左、右两侧沿中心线对称开设横向的第三通孔(9),两侧的第三通孔(9)内设有同一个横杆(10),第三通孔(9)均与横杆(10)轴承连接,横杆(10)的两端均开设竖向的第四通孔(11),第四通孔(11)与对应的竖杆(7)中心线共线,竖杆(7)能够在对应的第四通孔(11)内上下滑动,第三通孔(9)的外侧设有扭簧(12),第二竖管(8)的两侧均与对应的扭簧(12)的一端固定连接,扭簧(12)的另一端均与横杆(10)的外周固定连接,横杆(10)的中间位置处前面与后面固定安装中心线对称横板(13),横板(13)能够沿横杆(10)的中心线在第二竖管(8)内转动,横板(13)的下部设有竖轴(14),竖轴(14)的外周套装螺旋叶片(15),竖轴(14)的两端均设有轴座(16),轴座(16)的两端均与第二竖管(8)的内壁固定连接,竖轴(14)的下端固定安装第一伞齿轮(17),第二竖管(8)下部的右侧开设第五通孔(18),第五通孔(18)的外侧设有发电机(19),发电机(19)的转轴(20)穿过第五通孔(18),转轴(20)与第五通孔(18)轴承连接,转轴(20)的外端位于第二竖管(8)内部固定安装第二伞齿轮(21),第一伞齿轮(17)与第二伞齿轮(21)能够啮合配合,第二竖管(8)的外周设有上下开口的圆桶(22),圆桶(22)的上端与蓄水池(1)的底部固定连接,圆桶(22)的下部设有储水箱(23),圆桶(22)的下端与储水箱(23)的上部固定连接,储水箱(23)上部开设第六通孔(24),第六通孔(24)与第二竖管(8)中心线共线,第六通孔(24)内径大于第二竖管(8)外径,第二竖管(8)的下端穿过第六通孔(24)位于储水箱(23)内部,发电机(19)的底部与储水箱(23)的上部固定连接,第二竖管(8)的左侧设有蓄电池(25),蓄电池(25)的底部与储水箱(23)的上部固定连接,蓄电池(25)的上部设有电气箱(26),发电机(19)与电气箱(26)通过电路相连,蓄电池(25)与电气箱(26)通过电路相连,储水箱(1)的右侧设有水泵(27),水泵(27)下部设有汇流排(28),水泵(27)与汇流排(28)通过软管相连,汇流排(28)的上部对应汇流排(28)的气孔固定安装数个电磁阀(29),水泵(27)与电气箱(26)通过电路相连,电磁阀(29)均与电气箱(26)通过电路相连,储水箱(23)顶部的右侧开设第七通孔(30),第七通孔(30)内固定安装竖向的出水管(31),出水管(31)的下端位于储水箱(23)的内底部,出水管(31)的上端与汇流排(28)下部的第一气孔固定连接,汇流排(28)下部设有数个导流水管(32),汇流排(28)下部除第一气孔外的气孔均固定连接导流水管(32)的一端,导流水管(32)的另一端均固定安装水位传感器(33),导流水管(32)的另一端分布于蓄水箱(1)周边的各个浅滩(34)底部,本实用新型位于土壤(35)内。
2.根据权利要求1所述的一种湿地生态水文自动调控系统装置,其特征在于:所述的水泵(27)、电磁阀(29)与汇流排(28)外设有保护罩(36),保护罩(36)与蓄水箱(1)固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种湿地生态水文自动调控系统装置,其特征在于:所述的蓄水箱(1)的开口处设有防护网(37)。
4.根据权利要求3所述的一种湿地生态水文自动调控系统装置,其特征在于:所述的防护网(37)的上部设有过滤网。
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN109144112A (zh) * | 2018-08-13 | 2019-01-04 | 金陵科技学院 | 一种水文水质在线监测及预警装置 |
CN110942594A (zh) * | 2019-12-05 | 2020-03-31 | 朱晓璞 | 一种河道水文防旱预警分配装置 |
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2017
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